ensayo de engel; david nieto; paralelo 2

12
Resistencia de Materiales Nombre: David Nieto Tema: Ensayo de Engel Introducción Para hacer comprensibles las especialidades complejas, lo mejor es llevar a cabo una sistematización de su contenido, esto es clave si se deriva de la verdadera esencia del tema, la cual es Transmitir Cargas. Desarrollo Sistematización de la función de la estructura: Para transmitir cargas actuantes por medio de elementos, materiales, existen4 mecanismos típicos en la naturaleza y en la técnica. 1. Adaptación de las fuerzas acción de la forma 2. Subdivisión de las fuerzas acción vectorial 3. Confinamiento de las fuerzas acción de la sección transversal 4. Dispersión de las fuerzas acción de las superficies En la edificación se añade, además un mecanismo atípicos de orden superior 5. Recoger y transmitir las cargas al suelo acción en altura

Upload: nietonunezfrancisco

Post on 27-Dec-2015

33 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Resistencia de Materiales

Nombre: David NietoTema: Ensayo de Engel

IntroducciónPara hacer comprensibles las especialidades complejas, lo mejor es llevar a cabo una sistematización de su contenido, esto es clave si se deriva de la verdadera esencia del tema, la cual es Transmitir Cargas.

DesarrolloSistematización de la función de la estructura:

Para transmitir cargas actuantes por medio de elementos, materiales, existen4 mecanismos típicos en la naturaleza y en la técnica.

1. Adaptación de las fuerzas acción de la forma2. Subdivisión de las fuerzas acción vectorial3. Confinamiento de las fuerzas acción de la sección transversal4. Dispersión de las fuerzas acción de las superficies

En la edificación se añade, además un mecanismo atípicos de orden superior

5. Recoger y transmitir las cargas al suelo acción en altura

Page 2: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

El alcance de la teoría de estructuras, la aplicación creativa de sus formas y su lenguaje espacial en los proyectos de arquitectura requieren, por lo tanto:

Conocimientos de las geometrías estructurales para generar formas y espaciosConocimiento de las geometrías estructurales para generar formas y espacios

Clasificación de los sistemas de estructuras en la edificación:

Page 3: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Sistemas de estructuras en combinación

Estructuras híbridas:

Las estructuras hibridas son sistemas en los que la desviación de las fuerzas se efectúan a través de la acción conjunta de dos o mas sistemas diferentes, pero equiparables en cuanto a su función portante de distancias “familias” estructurales. La acción conjunta se consigue mediante dos maneras posibles de unión de sistemas: Superposición o Acoplamiento.

Estructura de Forma ActivaSon sistemas portantes de materiales flexibles, no rígido, en los que la transmisión de cargas se efectúa a través de una forma adecuada y una estabilización de la forma característica.

Fuerza:Los componentes básicos de la estructura solo están sometidos a esfuerzos normales, es decir, a compresión o tracción.Características:Las características estructurales mas típicas son: Catenaria(línea de suspensión), Arco funicular, Circulo.

Page 4: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2
Page 5: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Vector Activo

Son sistemas portantes formados por elementos lineales, en los que la transmisión de fuerzas se realza por descomposición de vectores, es decir, a través de una subdivisión multidireccional de las fuerzas

Fuerza:Los elementos del sistemas están sometidos a compresión o bien a tracción, sistema mixto de tracción y compresión.Característica:Las característica estructurales típicas son: Triangulación y Unión mediante nudos.

Page 6: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Sección Activa

Son sistemas estructurales de elementos lineales rígidos y solidos, incluyendo su forma compacta de losa, en los que la transmisión de cargas se efectúan por movilización de fuerzas seccionales.

Fuerza:Los componentes de las estructura están sometidos en primer lugar a flexión, es decir, a esfuerzos internos de comprensión, tracción y cortante, estructura en estado de flexión.Característica:Las características estructurales mas típicas son: Perfil de a sección y Continuidad de la masa

Page 7: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Superficie Activa

Son sistemas de superficies flexibles que, a pesar de no resistir flexiones, resisten esfuerzos cortantes, de tracción y de compresión en los que la dirección de las fuerzas se efectúan mediante la resistencia de la superficie y una forma adecuada de la superficie.

Fuerzas:Los elementos del sistema están sometidos, en primer lugar, a solicitaciones de membrana, es decir, fuerzas que actúan en paralelo a la superficie: Sistemas en un estado de tensión característico de las membranas.Características:Las características estructurales básicas son: Estructura Portante como Delimitación espacial y Configuración de las superficies.

Page 8: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Altura Activa

Son sistemas portantes de elementos solidos y rígidos que se extienden, sobre todo, en vertical, y en los que las transmisión de las cargas, la concentración y cimentación de las cargas en altura, se realizan a través de elementos resistentes en altura, rascacielos.

Fuerzas:Los elementos del sistemas, es decir, los transmisores de cargas y los estabilizadores, suelen estar sometidos a fuerzas diferentes y variables: Sistemas con un estado de tensión complejo.Características:Las características típicas de la estructura son: concentración de cargas, cimentación de las cargas, estabilización.

Page 9: Ensayo de Engel; David Nieto; Paralelo 2

Conclusión

Estos sistemas nos permiten una optima transferencia de cargas dependiendo el requerimiento de diseño, debemos saber sus funcionamiento y características principales para una buena aplicación en la obra. Hay 5 tipos de sistemas, los analizamos y sabemos la importancia de cada uno de ellos. La Física es ley en estas estructuras.